题目内容
12.对静止在光滑水平面上的物体施加一水平拉力,当力刚开始作用的瞬间( )| A. | 物体同时获得速度和加速度 | |
| B. | 物体立即获得速度 | |
| C. | 物体立即获得加速度 | |
| D. | 由于物体未来得及运动,所以速度和加速度都为零 |
分析 根据牛顿第二定律的瞬时性,分析加速度与水平拉力的关系;根据速度时间关系分析速度是否立即变化.
解答 解:根据牛顿第二定律F=ma得知,加速度与合力是瞬时对应的关系,合力变化,加速度同时随着变化.当力刚开始作用的瞬间,立即获得了加速度;
根据v=at可知,物体获得速度需要一定的时间,所以速度不会立即改变.
所以ABD错误、C正确;
故选:C.
点评 牛顿第二定律揭示了加速度与力的瞬时对应关系,而不是速度与力的对应关系.
练习册系列答案
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2.
将一个有确定方向的力F=10N分解成两个分力,已知一个分力有确定的方向,与F成30°夹角,另一个分力的大小为12N,则在分解时( )
| A. | 有无数组解 | B. | 有两组解 | C. | 有惟一解 | D. | 无解 |
3.关于自由落体运动,下面说法正确的是( )
| A. | 它是竖直向下匀速直线运动 | |
| B. | 在开始连续的三个1s内通过的位移之比是1:3:5 | |
| C. | 在开始连续的三个1s末的速度大小之比是1:2:3 | |
| D. | 从开始运动起依次下落5m、10m、15m,所经历的时间之比为1:2:3 |
20.下列情况中的物体,可以看作质点的是( )
| A. | 研究汽车后轮转动时的汽车 | |
| B. | 体育教练员研究百米赛跑运动员起跑动作 | |
| C. | 研究从北京开往上海一列火车的运行速度 | |
| D. | 研究地球自转时的地球 |
7.
如图所示,两个质量分别为m和2m的小球A和B分别用细绳和轻弹簧连接,悬挂于竖直方向上保持静止状态,已知重力加速度为g.当剪断细绳的瞬间,关于A和B的加速度说法正确的是( )
| A. | aA=g | B. | aA=3g | C. | aB=0 | D. | aB=2g |
17.
质点甲固定在原点,质点乙可在x轴上运动,甲对乙的作用力F只与甲、乙之间的距离x有关,在2.2×10-10m≤x≤5.0×10-10m的范围内,F与x的关系如图所示.若乙自P点由静止开始运动,且乙只受力F作用,规定力F沿+x方向为正,下列说法正确的是( )
| A. | 乙运动到R点时,速度最大 | B. | 乙运动到Q点时,速度最大 | ||
| C. | 乙位于P点时,加速度最大 | D. | 乙运动到Q点后,静止于该处 |
4.以下说法正确的是( )
| A. | 花样滑冰运动员正在表演冰上舞蹈动作,此时该运动员可看作质点 | |
| B. | 质量一定的物体受到合外力越大,物体的速度变化越快 | |
| C. | 一个物体在受到滑动摩擦力的同时不可能还受到静摩擦力 | |
| D. | 为了交通安全,汽车行驶过程中要限速,是因为速度越大,汽车的惯性越大 |
1.下列关于电功、电功率和焦耳定律的说法中正确的是( )
| A. | 电功率越大,电流做功越快,电路中产生的焦耳热一定越多 | |
| B. | W=UIt适用于任何电路,而W=I2Rt=$\frac{{U}^{2}}{R}$t只适用于纯电阻的电路 | |
| C. | 在非纯电阻的电路中,UI>I2R | |
| D. | 焦耳热Q=I2Rt适用于任何电路 |
17.在物理学的重大发现中的科学家们创造出了许多物理学方法,如理想实验法、极限思维法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等等.以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是( )
| A. | 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法 | |
| B. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了微元法 | |
| C. | 借助激光器及平面镜观察桌面的微小形变的实验中,运用了建立物理模型法 | |
| D. | 在实验探究加速度与力、质量的关系时,运用了控制变量法 |